c8051f120单片机在物料流量控制系统中的应用.pdf
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1、第2 2 卷第1 期南通职业大学学报V 0 1 2 2 N o 12 0 0 8 年3 月J O U R N A LO FN A N T O N GV O C A T I O N A LC O L L E G EM a r 2 0 0 8C 8 0 51 F 1 2 0 单片机在物料流量控制系统中的应用徐胜,吴丽琴(南通职业大学,江苏南通2 2 6 0 0 7)摘要:为更好地控制物料流量的比例关系,以实现对工业物料流量的实时控制、显示,保证生产的正常进行,针对传统的P L C 系统存在的不足,探讨了基于C 8 0 5 1 F 1 2 0 单片机的物料流量控制系统,介绍了系统的硬件资源,并给出软
2、件设计思想和流程。关键词:物料流量;比例控制;C 8 0 5 1 F 1 2 0 单片机;H D 7 2 7 9 A 芯片中图分类号:T P 2 7 3文献标识码:A文章编号:1 0 0 8 5 3 2 7(2 0 0 8)0 1-0 0 7 3-0 5在工业生产过程中。双流量按比例控制的问题很常见,一旦比例失调,就会影响生产,造成产品质量下降,甚至引发事故,例如啤酒厂要求原液与净水按固定比例混合,造纸厂要求纸浆和水按固定比例混合等。传统的P L E 控制存在功能有限、实时性差且D C S 系统价格昂贵,不利于企业降低生产成本等问题。为此本文运用C 8 0 5 l F l 2 0单片机开发一种
3、多功能的流量控制系统【1 2 1,其带有显示器实时显示物料流量。可通过面板按键的设定来实现对两物料比例的控制,运用闭环系统实时控制阀门的开度,并设有报警功能。1C 8 0 5 1 F 1 2 0 混合信号I S PF L A S H 单片机C 8 0 5 1 F 1 2 0 系列器件(3 5】使用S i l i c o nL a b 的专利C I P-5 1 微控制器内核,如图1 所示。其主要由中央处理器、数据储存器、S F R 总线接口、存储器接口、流水线结构、中断系统等组成。C I P-5 1 内核具有标准8 0 5 2 的所有外设部件,包括5 个1 6位的计数器定时器、两个全双工U A
4、R T、2 5 6 字节内部R A M、1 2 8 字节特殊功能寄存器(S F R)地址空间及8 4 个8 位宽的I O 端口。C I P 一5 1 采用流水线结构,与标准的8 0 5 1 结构相比指令执行速度有很大提高。扩展的中断系统向C I P 一5 1 提供2 0个中断源(标准8 0 5 1 只有7 个中断源)。允许大量的模拟和外设数字中断微控制器。在设计一个多任务实时系统时,增加的中断非常有效。一个中断驱动的系统需要较少的M C U 干预,因而有更高的执行效率。本课题采用C 8 0 5 1 F 1 2 0 的枷端口将模拟量转换成数字量,实现对流量的测量显示与控制,其中包括片内的1 2
5、位A D C O,及1 2 位的D A C l。下面简单介绍A D 转换所用的相关寄存器【3,4 1。D A C l 的设置和A D C 相似,且相对简单,因篇幅所限。不作赘述。1 1 输入方式寄存器A M X O C F图2 为输入方式寄存器A M X O C F,该8 位寄存器。用于选择A D 转换所用的输入方式,其各位作用如下:位4 7 未使用位3A I N 6 7 I C:A I N 6、A I N 7 输入方式选择位;位2A I N 4 5 I C:A I N 4、A I N 5 输入方式选择位;位1A I N 2 3 I C:A I N 2、A I N 3 输入方式选择位;位0A
6、I N 0 1 I C:A I N 0、A I N l 输入方式选择位;位0 3 选择0 或1 所对应的关系见表l。1。2 配置寄存器A D C O C F图3 为A D C 0 配置寄存器A D C O C F 其主要作用是选择M D 转换所用的系统时钟和A D C 内部放大器增益。位2。0A M P O G N 2 0 为A D C 内部放大器增益选择位其选择位和增益的对照如表2。收稿日期:2 0 0 8-0 1 2 3基金项目:南通职业大学2 0 0 5 年立项课题(0 5 0 6 1 1 5)作者简介:徐胜(1 9 8 0-),男,助教,硕士研究生,主要从事计算机控制、网络拥塞控制等方
7、面的教学和科研工作。7 3 万方数据南通职业大学学报2 0 0 8 年M O H 肼 L lX T L 2邂刻叫融型【虾而1 肆型授堆的内部振荡器V D E F O T N O o r N 0 1 I N 0 2 I N 0 3 I N 0 4 I N 05 I N 0 6 I“0 7C 卧C 1 日0-C P I+C P l 一8O51核S F R 总线端f l l!置寄存1 2 8 k 字节n S H6 4 x 4 字节高速缓存P C A定时器0,I,2 4定时器3,R T C图lC 8 0 5 1 F 1 2 0 原理框图A M X O C F 缶y 7 位6 位5 位4 位3位2位1位
8、0然E 工丑三E 卫匦巫匦匦强图2 输入方式寄存器A M X O C F表1A M X O C F 寄存器叽3 位输入方式的选择关系对应关系选择位差分输入(1)正端负端独立单端输入(0)A D C O C F 位7位6位5位4位3位2位1位0慧匡亚匦蜓囵亟巫亟匦亚亟正圆圈3 配置寄存器A D C O C F表2 内部放大器选择位与增益对照表7 4拧制总线地址总线A D C5 0 0 k s p 6(8 位)交叉开关P 0 0=_ P 0 7i 叫P l 肌I N 2 o钿P I 7 l A I N 2 7一P 2 01 P 2 7r P 3 0已蝴P 3 7=蝈1 4 0瓷器:刍。陇呻_ P
9、4 6 R D帼P 4 7 W RP 5 删A 8三P 5 7 A 1 5P 6 0 A 0三t)6 7 A 7塾苎兰竺趣 戮P T 0 D O1 3A D C A D C 0 控制寄存器A D C O C N图4 为A D C A D C 0 控制寄存器A D C O C N,该8 位寄存器用于控制与管理A D 转换的运行,并反映A D 转换的状态等。A D C O C N 位7位6位5位4位3位2位1位0地址ADOENADOTMAD01NTADOBUSYADOCMIADOCM0ABOW删ADOLISTE 8 HL L J J J J 一图4 控制寄存器A D C O C N位7A D O
10、E N 为A D C 控制位。当A D O E N=0时,禁止A D C 工作,A D C 处于低功耗停机状态;当A D O E N=1 时,允许A D C 工作,并准备转换数据。位4A D O B U S Y 为A D C 转换启动忙标志位。当对该位进行写操作时,此位为A D C 转换启动位。当向该位写l 时。若该寄存器的A D S T M I 一0位为0,则启动A D C 转换;当向该位写0 时,无作用。如果对该位进行读操作,则它反映A D C 转换状态。当A D O B U S Y=0 时。表示A D C 转换结果或复位以来没有有效的数据转换;当A D O B U S Y=1时,表示A
11、D C 正在进行转换。品二九塑i竺百ii丝黼罢蒸一驴亭妻室啪踹裟盎咖器器脚B B B 掣A MU X纂一 万方数据第l 期徐胜,等:C 8 0 5 1 F 1 2 0 单片机在物料流量控制系统中的应用位2-3A D O C M l A D O C M O 为A D C 转换启动方式选择位。当A D O C M l 一A D O C M 0=0 0 时。向A D O B U S Y 写l 时启动A D 转换:当A 踟C M I A D O C M 0=0 1 时,定时器3 溢出启动A I D 转换;当A D O C M l A D O C M O=1 0 时,C N V S T R 的上升沿启动
12、A D C 转换;当A D O C M l A D O C M 0=1 1 时,定时器2 溢出启动A D 转换。位0A D O I _ J S T 为A D C 数据对齐控制位。当A D O L J S T=0 时,A D C O H:A D C O L 寄存器数据右对齐;当A D O L J S T=1 时,A D C O H:A D C O L 寄存器数据左对齐。2 系统总体结构设计本系统由信号传感器、流量传感器及执行机构组成,其工艺流程如图5 所示f1 6 l。系统通过H D 7 2 7 9 A 串行接口芯片连接键盘。通过键盘设定原液浓度、稀释浓度,两个流量计实时测量原液流量及净水流量,
13、经过C 8 0 5 1 F 1 2 0 芯片自身的两路1 2 位加转换器将测量值信号经I S O A 4P 30 7(信号变送器)送到C 8 0 5 1 F 1 2 0 的存储单元中,然后,由C 8 0 5 l F l 2 0 高速计算目标净水流量、原液总量、净水总量、水阀开度、实时浓度等实时参量。最后,一路信号通过C 8 0 5 1 F 1 2 0 自身的D A转换器将水阀开度值信号经I S O U 3 一P 3 0 1(直流电压放大芯片)转换送到执行器中,调节净水流量;而另一路信号则送到L C D 中,进行实时显示。围5 工艺流程图2 1H D 7 2 7 9 A 串行接口及键盘智能控制芯
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